热控飞灰含碳量在线检测系统技术标准
DK-FC型电站锅炉飞灰含碳量在线检系统的应用(百度版)

DK-FC型电站锅炉飞灰含碳量在线检系统的应用夏正璞摘要本文首先阐明现有的飞灰测碳方法所存在的一些问题,进一步解释了微波测碳系统的工作原理,并且详细说明基于微波测碳原理的DK-FC型电站锅炉飞灰含碳量在线检系统在淮北300MW循环流化床锅炉的应用情况。
从而证明DK-FC型电站锅炉飞灰含碳量在线检测系统是一种结构简单、维护工作容易的飞灰测碳系统。
本系统它不需附加采样装置, 并能实时连续监测飞灰的含碳量。
关键词微波飞灰测碳循环流化床DK-FC型尾部烟道一前言锅炉飞灰含碳量是衡量电站锅炉机组运行经济性的重要指标之一。
随着我国不断投产大容量、高参数的循环流化床锅炉,对循环流化床锅炉中飞灰的含碳量实现在线检测,以便于控制和优化锅炉燃烧、降低发电煤耗、提高“竞价上网”能力以及粉煤灰综合利用能力已显得日益重要和迫切。
目前对飞灰含碳量的测定一般采用“化学灼烧失重法”,这是一种离线的分析方法。
这种方法虽有精度高的特点,但因受灰样采集、样品代表性差、分析时间滞后等因素影响,导致测量的结果不能及时、准确地反映当前的锅炉燃烧的工况,对锅炉燃烧的控制和燃烧调整的指导缺乏实时性和准确性。
随着高新技术的不断发展和对飞灰含碳量在线测量的深化研究,通过采用先进的电子技术和计算机技术实现对锅炉飞灰含碳量连续在线测量已成为现实。
DK-FC型电站锅炉飞灰含碳量在线检系统利用国际上最先进“全烟道灰样测量技术”,从根本上解决了取样代表性问题,真正做到了对飞灰含碳量的实时在线测量。
二微波飞灰测碳理论分析1)飞灰又称粉煤灰(coal ash)。
由燃料(主要是煤)燃烧过程中排出的微小灰粒。
一般指燃料燃烧所产生的烟道气中的任何固体颗粒。
在燃烧煤的发电厂所得的飞灰中,除含有大量硅、铁、铝、钙、镁、钠、钾、硫的氧化物以及各种微量元素,还有少量未燃的碳。
当飞灰含碳量高时,反映出锅炉风煤配比不合理,燃烧不完全。
飞灰含碳量太低则说明空气过剩,大量的热能通过烟道排出,同样会降低锅炉效率,增加氮氧化物的排放。
V3.7锅炉飞灰含碳量在线检测装置

2 、微波测试单元
由微波源、微波测量室、微波检测 器、振动器、灰位探测器、气动组件、 加热器、前置处理电路等组成。在微波 测量室中对飞灰灰样进行微波测量分析,测量完的飞灰根据程序设置或 手动操作命令返回烟道或装入收灰容器,而测量数据则由前置处理电路 处理后发送给主机单元。
3 、电控单元
由控制操作器、电源变换箱、专用接线端子及机箱等组成,完成 系统手动操作功能,现场处理单元的电源分配,以及信号的转接。
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锅炉飞灰含碳量在线检测装置
二、系统结构
针对国内 100MW 机组以上锅炉大多采用两个烟道排放飞灰的特 点,装置设计采用两套独立的飞灰取样和微波测量系统,而共用一套 电控和主机处理系统。
系统结构框图
三、系统原理
1、测量原理 采用微波谐振测量技术,根据飞灰中未燃尽的碳对微波谐振能量 的吸收特性,分析确定飞灰中碳的含量。 2、工作原理 系统采用无外加动力、自抽式动态取样器,自动等速地将烟道中 的灰样收集到微波测试管中并自动判别收集灰位的高低。当收集到足
7 、电缆和气源管路的敷设
每个测试箱和电控箱之间各由一根多芯信号电缆和一根电源电缆 连接,电控箱和主机箱之间由两根多芯信号电缆和一根电源电缆连接。 气源管路由就近的仪用空气气源并联出一根管路,分别接至两个测试
箱旁,同装置减压滤水阀相连。
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锅炉飞灰含碳量在线检测装置
九、效益分析 根据权威部门统计论证,通过降低含碳量每年给发电厂带来的经 济效益计算公式如下:
前
言 ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ……………………………….
基于双气氛热重分析的飞灰含碳量测量方法研究

3科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION科 技 前 沿DOI:10.16661/ki.1672-3791.2020.04.003基于双气氛热重分析的飞灰含碳量测量方法研究①王焱 黄源珣(华电淄博热电有限公司 山东淄博 255054)摘 要:飞灰含碳量是燃煤锅炉经济运行的重要指标之一,直接反映了锅炉的燃烧效率。
灼烧失重法(LOI )是目前公认的测量飞灰未燃碳含量的方法。
但是有研究表明灼烧失重方法测量飞灰含碳量存在系统误差,因为飞灰中除未燃碳以外的其他成分分解造成的重量损失也会被灼烧失重法误认为是未燃碳的含量。
在该研究中,我们在氮气和空气两种不同的气氛下进行了热重分析方法测量飞灰含碳量。
氮气是一种非氧化性氛围,用于测量氢氧化物、碳酸盐和晶体水引起的重量损失,而空气作为一种氧化性氛围,用于测量真正未燃的碳含量。
这种两步的热重分析方法可以成功地将未燃碳氧化从其他可能的反应中识别出来。
关键词:飞灰含碳量 热重 双气氛中图分类号:TQ536.4文献标识码:A文章编号:1672-3791(2020)02(a)-0003-02中电联行业发展与环境资源部发布的2019年1~3月份电力工业运行简况表明:截至3月底,全国6000kW瓦及以上电厂装机容量18.1亿kW,其中火电11.4亿kW,火力发电中燃煤发电10.1亿kW,占全部装机容量的55.8%[1]。
飞灰含碳量能很好地反映煤炭在机组运行过程中的利用率,是锅炉燃烧效率的重要评价指标之一[2]。
对飞灰中的未燃碳含量进行测量,有助于锅炉燃烧进行优化调整。
灼烧失重法一直是测量飞灰含碳量的标准方法。
该方法基于中国电力工业标准《火电厂燃料试验方法》[3],在马弗炉中加热以重量损失来确定飞灰含碳量。
许多标准规范都认为LOI法能够较好地代表飞灰含碳量,所以,在飞灰回收利用需要限制含碳量时常常会规定LOI不超过某个值。
例如,飞灰可以被用作混凝土中的一种添加物,在标准《砂浆和混凝土用硅灰》中规定燃煤飞灰在混凝土使用时LOI的最大值不超过4%[4]。
电站锅炉飞灰含碳量在线检测装置.docx

电站锅炉飞灰含碳量在线检测装置前期现场安装工作电站锅炉飞灰含碳量在线检测装置的前期现场安装工作包括以下内容:1.在空预器之后,除尘器之前的 A、B 两侧烟道上安装飞灰取样器和测试箱。
2.在位于 A、B 两侧烟道的中间部位,安装电控箱。
3.在集控室或电子间的适当位置安装主机箱。
4.给装于 A、B 两侧烟道的测试箱分别提供仪用空气气源。
5.电缆铺设:a.从电厂配电箱处至主机箱,铺设一根动力电缆。
b.从主机箱处至电控箱处,铺设两根信号电缆及一根动力电缆。
c.从电控箱处至 A、B 两侧测试箱处,分别铺设一根信号电缆和一根动力电缆。
在以上工作的实施过程中,需做以下具体工作:1.取样器和测试箱的安装要求:a.取样点位置:空气预热器之后,除尘器之前烟道的直管段。
b.温度要求:取样点处的烟道温度小于200℃。
c.流场要求:烟道内取样点附近烟道截面没有突变,气流平稳。
d.烟道内部要求:在烟道内取样点处,迎着气流方向上,距离取样吸嘴前后(前不小于 3 米,后不小于0.5 米),不能有障碍物(如隔板,大型支撑梁等),在距离取样嘴其它方向上0.5 米内不能有导流板。
e.安装形式:可以在垂直烟道安装或水平烟道安装。
在垂直烟道安装时,一般取样点选择在烟道水平方向的中部。
在水平烟道安装时,一般取样点选择在垂直方向上距离烟道底部1/2 到 1/3 的高度处。
f.取样管长度:取样管伸入烟道深度的原则是:在沿着取样管方向上的烟道尺寸的1/3 到 1/2 之间,一般取样管长度不宜超过 2米。
g.安装要求:取样器和测试箱安装在烟道的侧面,烟道外有安装取样器和测试箱的空间,并且具有日常装置维护操作的空间(长×宽×高至少为 1.5 米× 1.5 米× 1.8 米)及平台。
测试箱的支架和取样器法兰盘焊接在同一个烟道上,测试箱和烟道壁之间的保温层厚度不小于 15 厘米,并考虑是否需要防雨蓬。
焊装矩形过渡法兰、焊接安装测试箱用的支架和工作平台等具体尺寸见附图(一)。
飞灰执行标准

飞灰执行标准
一、飞灰定义
飞灰是指在燃煤、燃油或燃气等燃烧过程中产生的残留物,通常呈微小颗粒状,主要成分包括碳、硫、氮、磷等元素。
二、飞灰产生源
飞灰主要产生于各类燃烧设备和工业炉窑,如电站锅炉、工业窑炉、垃圾焚烧炉等。
三、飞灰处理方法
1. 沉降法:通过自然沉降或机械沉降的方法,将飞灰与烟气分离,再对飞灰进行收集和处理。
2. 过滤法:利用过滤器或滤袋等设备,将烟气中的飞灰过滤下来,再进行收集和处理。
3. 静电除尘法:利用高压电场的作用,使烟气中的飞灰颗粒带电,在电场力的作用下被收集到集尘极上,再对飞灰进行处理。
四、飞灰排放标准
根据国家环保要求,各类燃烧设备和工业炉窑的飞灰排放必须符合相关标准,不得超过规定的浓度限值。
具体的排放标准可根据不同的设备和炉窑类型进行查询。
五、飞灰利用与处置要求
1. 飞灰应进行无害化处理,不得随意倾倒或排放。
2. 经过处理的飞灰可作为建材、填料等资源进行再利用,但需符合相关标准和规定。
3. 无法再利用的飞灰应进行安全处置,可采用卫生填埋、土地利用等方式。
六、飞灰处理设备
1. 沉降设备:包括自然沉降和机械沉降设备,如沉淀池、重力沉降室等。
2. 过滤设备:包括滤袋、过滤器等。
3. 静电除尘设备:包括高压电源、电晕极、集尘极等部分。
七、飞灰处理操作规程
1. 操作人员应经过专业培训,熟悉设备的结构、原理及操作规程。
2. 定期检查设备的运行状况,确保设备正常运行。
生活垃圾焚烧飞灰的检测标准

生活垃圾焚烧飞灰的检测标准
一、检测指标:
1.飞灰中的硫化物:硫化氢、硫化氧、硫化氮、硫化锌、硫化钙等;
2.飞灰中的氯化物:氯化氢、氯化钙、氯化钠、氯化钾等;
3.飞灰中的重金属:铅、镉、砷、汞、铬、铜、锌、铁等;
4.飞灰中的有机物:多环芳烃、芳构烃、烷烃、芳香族烃等;
5.飞灰中的气态有机物:甲苯、乙苯、二甲苯、苯、氯苯、氯甲烷、二氯甲烷、氨、二氧化硫、氮氧化物等。
二、检测方法:
1.硫化物:采用氯化钡滴定法或氯化钠滴定法;
2.氯化物:采用硝酸铵滴定法;
3.重金属:采用原子吸收法;
4.有机物:采用气相色谱法;
5.气态有机物:采用气相色谱法。
飞灰ph测定标准

飞灰pH测定标准
飞灰是燃煤发电厂、工业锅炉等设施的烟气净化系统中捕集的固体颗粒物,主要由氧化铝、氧化硅、氧化钙、氧化镁等组成,含有少量的重金属、有机物和酸性气体。
飞灰的pH值是反映飞灰的酸碱性的重要指标,对飞灰的利用和处置有重要影响。
飞灰的pH值的测定方法有多种,本文介绍一种常用的电极法。
电极法是利用电极测量飞灰浸出液的电势差,根据电势差与pH 值的关系,计算出飞灰的pH值。
电极法的步骤如下:
1. 准备飞灰样品,将飞灰样品通过0.075 mm的筛子筛分,取筛下物作为测定样品。
2. 准备飞灰浸出液,将10 g的测定样品加入100 mL的去离子水中,搅拌均匀,静置24 h,过滤,取滤液作为飞灰浸出液。
3. 准备pH计和电极,校准pH计和电极,使用pH
4.00、pH 7.00和pH 10.00的缓冲溶液进行校准,保证测量的准确性。
4. 测定飞灰浸出液的pH值,将电极插入飞灰浸出液中,轻轻搅拌,待电势稳定后,读取pH计的显示值,即为飞灰浸出液的pH值。
5. 重复测定,取另一份飞灰样品,重复上述步骤,测定飞灰浸出液的pH值,取两次测量值的平均值,即为飞灰的pH值。
电极法测定飞灰的pH值的优点是操作简单、快速、准确,适用于各种类型的飞灰。
电极法测定飞灰的pH值的缺点是受飞灰样品的含水率、粒度、成分等因素的影响,可能存在一定的误差。
电极法测定飞灰的pH值的标准是《水质 pH值的测定电极法》[^1^][5],该
标准规定了测定水中pH值的电极法,适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中pH值的测定,测定范围为0~14。
飞灰含碳频谱测量方法解析

飞灰含碳频谱测量方法解析作者:牛贝来源:《智富时代》2019年第02期【摘要】本文介绍了燃煤电厂锅炉飞灰含碳在线监测技术,为优化燃烧系统,降低煤耗,提高锅炉热效率提供了依据。
【关键词】频谱;在线监测;飞灰含碳;锅炉效率一、概述飞灰含碳量是燃煤电厂燃烧效率的重要指标,同时也是锅炉燃烧控制调整的依据,合理控制飞灰含碳量的指标,有利于降低发电成本,提高机组运行的经济性。
采用燃烧失重法进行测量,测量从制样烘干到完成测量一般需要6个小时,存在延时现象,无法满足测量要求。
同时受到灰样采集、样品代表性、结果滞后等因素的影响,不能及时准确的反映燃烧工况的变化,对锅炉燃烧的控制和调整的指导性、实时性不强。
飞灰含碳量太高会导致以下问题:(1)在锅炉运行工况相同的情况下,若煤粉不能够充分燃烧就会造成锅炉尾部烟气中的飞灰含碳量过高,从而导致锅炉的固体不完全燃烧损失升高、锅炉效率降低、煤耗增加、机组的经济性下降。
(2)飞灰含碳量过高会使锅炉的炉膛出口烟气温度偏高,造成炉膛出口的换热器的管壁超温,如果受热面金属长期超温,可能会导致受热面的损坏率增高。
另外,飞灰中的碳会沉积在锅炉尾部烟道中,达到一定浓度时可能会二次燃烧,影响锅炉运行的安全性。
(3)粉煤灰是水泥生产中的一种添加剂,各火力发电厂都在大力发展粉煤灰项目,从而提高企业利润。
飞灰含碳量过大时会影响飞灰作为添加剂的作用,不利于水泥生产企业对锅炉固体污染物的回收,影响发电厂运行的经济性。
飞灰含碳量作为燃煤电厂燃烧效率的重要指标,同时也是锅炉燃烧控制调整的依据,国家发改委、环保部、能源局在联合印发的《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年》中明确要求:“全国新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时”。
所以,在线飞灰含碳量的检测显得尤为重要,只有实现飞灰含碳量的在线可靠监测才能实现煤耗的降低、运营成本的减少及NOx等污染源的排放达标。
二、不同测量方法比较传统测量飞灰含碳量检测是采用化学灼烧失重法,即利用取样器在烟道中提取一定重量的飞灰样品,然后放入马弗炉中高温灼烧若干小时,然后利用燃烧前后的重量差来确定飞灰中的含碳量。